Сопротивление кабелей справочник: Справочные таблицы сопротивлений элементов сети 0,4 кВ

Содержание

Активные и индуктивные сопротивления линии

Активное сопротивление проводов и кабелей из цветных металлов определяется по одной из следующих формул:

где r — расчетное удельное сопротивление провода или жилы кабеля, ом⋅мм2/м;
g — расчетная удельная проводимость провода или жилы кабеля, м/ом⋅мм2;
F — номинальное сечение провода или кабеля, мм2.
Значения удельного сопротивления и удельной проводимости для медных проводов и кабелей:

для алюминиевых проводов и кабелей

Таблица 5-1 Активные сопротивления проводов и кабелей, ом/км
Сечение провода, мм кв.Медные провода и кабелиАлюминиевые провода и кабелиСталеалюминиевые провода
118,9
1.512,6
2,57,5512,6
44,657,90
63,065,26
101,843,163,12
161,201,982,06
250,741,281,38
350,540,920,85
500,390,640,65
700,280,460,46
950,200,340,33
1200,1580,270,27
1500,1230,210,21
1850,1030,170,17
2400,0780,1320,132
3000,0620,1060,107
4000,0470,080,08

Индуктивное сопротивление трехфазной линии с проводами из цветных металлов при частоте переменного тока 50 Гц определяется по формуле

где d — внешний диаметр провода, мм;
D — среднее геометрическое расстояние между проводами линии, вычисляемое по формуле

где D — расстояния между проводами у каждой пары проводов трехфазной линии, мм.
Активные сопротивления 1 км провода или жилы кабеля приведены в табл. 5-1, индуктивные сопротивления 1 км линии — в табл. 5-2 и 5-4.
Для стальных проводов активное и внутреннее индуктивное сопротивления зависят от протекающего по проводу переменного тока. Общее индуктивное сопротивление воздушной линии, выполненной стальными проводами, определяется как сумма внешнего х’ и внутреннего х» индуктивных сопротивлений:

х=х’+х», ом/км (5-5)

Таблица 5-2 Индуктивные сопротивления воздушных лм/км
Среднее геометрическое расстояние между проводами, ммСечение проводов, мм2
610162535507095120150185
Медные провода
4000,3710,3550,3330,3190,3080,2970,2830,274
6000,3970,3810,3580,3450,3360,3250,3090,3000,2920,2870,280
8000,4130,3990,3770,3630,3520,3410,3270,3180,3100,3050,298
10000,4290,4130,3910,3770,3660,3550,3410,3320,3240,3190,313
12500,4430,4270,4050,3910,3800,3690,3550,3460,3380,3330,327
15000,4380,4160,4020,3910,3800,3660,3570,3490,3440,338
20000,4570,4350,4210,4100,3980,3850,3760,3680,3630,357
25000,4490,4350,4240,4130,3990,3900,3820,3770,371
30000,4600,4450,4350,4230,4100,4010,3930,3880,382
Алюминиевые провода
6000,3580,3450,3360,3250,3150,3030,2970,2880,279
8000,3770,3630,3520,3410,3310,3190,3130,3050,298
10000,3910,3770,3660,3550,3450,3340,3270,3190,311
12500,4050,3910,3800,3690,3590,3470,3410,3330,328
15000,4020,3910,3800,3700,3580,3520,3440,339
20000,4210. 4100,3980,3880,3770,3710,3630,355
Сталеалюминиевые провода
20000,4030,3920,3820,3710,3650,358
25000,4170,4050,3960,3850,3790,272
30000,4290,4130,4030,3970,3910,3840,377
Таблица 5-4 Индуктивные сопротивления трехжильных кабелей и изолированных проводов, проложенных на роликах и изоляторах, ом/км
Сечение, мм кв.Трехжильные кабели с медными жиламиИзолированные провода
до 1 кв3 кв6 кв10 квна роликахна изоляторах
1,50,280,32
2,50,260,30
40,0950,1110,250,29
60,0900,1040,230,28
100,0730,08250,110,1220,220,26
160,06750,07570,1020,1130,220,24
250,06620,07140,0910,0990,200,24
350,06370,06880,0870,0950,190,24
500,06250,06700,0830,090,190,23
700,06120,06500,080,0860,190,23
950,06020,06360,0780,0830,180,23
1200,06020,06260,0760,0810,180,22
1500,05960,06100,0740,079
1850,05960,06050,0730,077
2400,05870,05950,0710,075
Таблица 5-6 Активные (омические) и индуктивные сопротивления шин прямоугольного сечения из алюминия и меди
Размеры шин, ммАктивное (омическое) сопротивление при температуре шины +30° С, ом/кмИндуктивное сопротивление при расстоянии между центрами шин 250 мм, ом/км
Алюминиевые шиныМедные шины
при постоянном токепри переменном токепри постоянном токепри переменном токе
25X30,4100,4130,2480,2630,253
30X40,2560,2690,1560,1750,240
40X40,1920,2110,1170,1380,224
40X50,1540,1730,09350,1120,222
50X50,1230,1400,07490,09130,210
50X60,1020,1190,06240,07800,208
60X60,08550,1020,05200,06710,198
80X60,06400,07720,03900,05070,182
100X60,05100,06350,03120,04110,169
60X80,06400,07720,03900,05070,196
80X80,04810,05950,02930,03950,179
100X80,03850,04880,02340,03210,168
120X80,03200,04100,01950,02710,156
80X100,03850,04950,02340,03230,179
100X100,03080,03980,01870,02600,165
120X100,02550,03310,01560,02180,156

Все страницы раздела на websor

Параметры отечественных коаксиальных кабелей









































































































































































































































Параметры кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 50 Ом
Электрическая (погонная) емкость, пф/м51
Коэффициент укорочения длины волны1,52
Электрическое сопротивление изоляции, ТОм5
Тип кабеляЗатухание на частотах, дБ/м
0,1 ГГц1,0 ГГц3,0 ГГц10,0 ГГц
РК-50-1-110,41,62,3
РК-50-1-120,410,12,24,1
РК-50-1,5-110,220,851,7
РК-50-1,5-120,311,83,2
РК-50-2-110,180,81,153,2
РК-50-2-120,40,751,3
РК-50-2-130,190,81,63,3
РК-50-2-150,190,731,5
РК-50-2-160,160,612,1
РК-50-3-110,150,651,13
РК-50-3-130,150,651,32,9
РК-50-4-110,110,50,952
РК-50-4-130,10,50,92
РК-50-7-110,090,40,81,5
РК-50-7-120,080,40,751,6
РК-50-7-130,070,30,561,2
РК-50-7-150,080,40,751,7
РК-50-7-160,090,30,81,7
РК-50-9-110,070,320,71,5
РК-50-9-120,070,350,751,8
РК-50-11-110,060,290,55
РК-50-11-130,060,290,55
Параметры кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 75 Ом
Электрическая (погонная) емкость, пф/м67
Коэффициент укорочения длины волны1,52
Электрическое сопротивление изоляции, ТОм5
Тип кабеляЗатухание на частотах, дБ/м
0,1 ГГц1,0 ГГц3,0 ГГц10,0 ГГц
РК-75-1-110,361,22,2
РК-75-1-120,41,22,24,1
РК-75-1,5-110,31,23,2
РК-75-1,5-120,311,83,1
РК-75-2-110,270,851,62,8
РК-75-2-120,240,751. 3
РК-75-2-130,20,751,32,7
РК-75-3-130,110,50,9
РК-75-4-110,10,412,02
РК-75-4-120,110,521,022,3
РК-75-4-130,130,5512,5
РК-75-4-140,130,61,12,4
РК-75-4-150,0320,512,2
РК-75-4-160,10,512,2
РК-75-4-180,090,51,22,3
РК-75-4-1000,10,61,5
РК-75-7-110,050,210,40,85
РК-75-7-120,090,40,81,8
РК-75-7-150,080,360,751,7
РК-75-7-160,090,40,81,8
РК-75-9-120,060,260,61,2
РК-75-9-130,060,270,541,1
РК-75-9-140,050,240,461
РК-75-9-160,050,240,461
РК-75-13-110,0360,130,2
РК-75-17-120,030,110,21
Параметры кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 100 Ом
Электрическая (погонная) емкость, пф/м51
Коэффициент укорочения длины волны1,52
Электрическое сопротивление изоляции, ТОм5
Тип кабеляЗатухание на частотах, дБ/м
0,1 ГГц1,0 ГГц3,0 ГГц10,0 ГГц
РК-100-7-110,080,410,92,1
РК-100-7-130,080,420,92,1
Параметры крупногабаритных коаксиальных кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 50 Ом
Электрическая (погонная) емкость, пф/м100
Коэффициент укорочения длины волны1,52
Электрическое сопротивление изоляции, ТОм10
Тип кабеляЗатухание на частотах, дБ/м
0,1 ГГц1,0 ГГц3,0 ГГц10,0 ГГц
РК-50-13-150,0380,160,28
РК-50-13-170,0480,20,46
РК-50-17-170,040,150,3
РК-50-24-150,020,110,3
РК-50-24-160,0230,120,31
РК-50-24-170,0330,130,36
РК-50-33-150,020,11
РК-50-44-150,0160,11
РК-50-44-160,0170,08
РК-50-44-170,0210,13
Параметры мощных коаксиальных кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 75 Ом
Электрическая (погонная) емкость, пф/м67
Коэффициент укорочения длины волны1,52
Электрическое сопротивление изоляции, ТОм10
Тип кабеляЗатухание на частотах, дБ/м
0,1 ГГц1,0 ГГц3,0 ГГц10,0 ГГц
РК-75-13-150,0380,160,4
РК-75-13-160,40,160,38
РК-75-13-170,0350,160,38
РК-75-13-180,0520,210,47
РК-75-13-190,0520,210,47
РК-75-17-220,030,10,23
РК-75-24-150,0260,110,3
РК-75-24-170,0210,120,3
РК-75-24-180,0320,140,35
РК-75-24-190,0320,140,35
РК-75-33-150,020,110,5
РК-75-33-170,020,110,28
РК-75-44-150,0160,11
РК-75-44-170,0170,090,24
Параметры коаксиальных кабелей со сплошной фторлоновой изоляцией и волновым сопротивлением 50 Ом
Электрическая (погонная) емкость, пф/м95
Коэффициент укорочения длины волны1,42
Электрическое сопротивление изоляции, ТОм10
Тип кабеляЗатухание на частотах, дБ/м
0,1 ГГц1,0 ГГц3,0 ГГц10,0 ГГц
РК-50-0,6-210,62,23,59,0
РК-50-0,6-220,62,44,19
РК-50-1-210,251,12,2
РК-50-1-210,41,52,65
РК-50-1-210,3123,6
РК-50-1-210,210,81,4
РК-50-1-210,210,71,42
РК-50-1-210,150,550,852
РК-50-1-210,2811,8
РК-50-1-210,120,61,23
РК-50-1-210,210,924
РК-50-1-210,170,5211,9
РК-50-1-210,120,551,12,6
РК-50-1-210,110,5112,3
РК-50-1-210,170,490,91,8
РК-50-1-210,120,5212,4
РК-50-1-210,090,340,651,4
РК-50-1-210,090,410,92,1
РК-50-1-210,10,410,82
РК-50-1-210,070,30,61,3
РК-50-1-210,060,30,581,3
РК-50-1-210,060,220,40,8
РК-50-1-210,060,260,461
РК-50-1-210,040,20,38
РК-50-1-210,050,20,31
РК-50-1-210,0560,220,4
Параметры коаксиальных кабелей со сплошной фторлоновой изоляцией и волновым сопротивлением 75 Ом
Электрическая (погонная) емкость, пф/м63
Коэффициент укорочения длины волны1,42
Электрическое сопротивление изоляции, ТОм5
Тип кабеляЗатухание на частотах, дБ/м
0,1 ГГц1,0 ГГц3,0 ГГц10,0 ГГц
РК-75-1-210,3312
РК-75-1-220,421,42,44,3
РК-75-1,5-210,20,71,5
РК-75-2-210,150,651,33
РК-75-2-220,10,51,1
РК-75-3-210,10,480. 92,1
РК-75-3-220,120,450,91,9
РК-75-4-210,10,40,82
РК-75-4-220,10,410,82
РК-75-7-210,070,30,531,1
РК-75-7-220,070,30,61,2
РК-75-9-230,050,210,40,85
РК-75-17-220,030,10,23
Параметры коаксиальных кабелей со сплошной фторлоновой изоляцией и волновым сопротивлением 100 Ом
Электрическая (погонная) емкость, пф/м47
Коэффициент укорочения длины волны1,42
Электрическое сопротивление изоляции, ТОм5
Тип кабеляЗатухание на частотах, дБ/м
0,1 ГГц1,0 ГГц3,0 ГГц10,0 ГГц
РК-100-7-210,070,30,561,3
Параметры коаксиальных кабелей с воздушно-полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 50 Ом
Электрическая (погонная) емкость, пф/м102
Коэффициент укорочения длины волны1,18-1,24
Электрическое сопротивление изоляции, ТОм5
Тип кабеляЗатухание на частотах, дБ/м
0,1 ГГц1,0 ГГц3,0 ГГц10,0 ГГц
РК-50-3-240,190,651,22,6
РК-50-4-220,120,5512
РК-50-7-240. 070,260,50,9
РК-50-7-250,060,260,461
РК-50-7-260,060,240,451
РК-50-7-270,080,30,51
РК-50-9-210,050,170,37
РК-50-11-220,3(2,5)
РК-50-13-210,110,20,21
Параметры коаксиальных кабелей с воздушно-полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 75 Ом
Электрическая (погонная) емкость, пф/м52-70
Коэффициент укорочения длины волны1,18-1,24
Электрическое сопротивление изоляции, ТОм5
Тип кабеляЗатухание на частотах, дБ/м
0,1 ГГц1,0 ГГц3,0 ГГц10,0 ГГц
РК-75-7-230,050,20,40,8
РК-75-7-240,040,170,30,7
РК-75-7-611,6
РК-75-9-210,030,180,42
РК-75-9-220,040,20,5
РК-75-24-220,0250,0880,16
Параметры коаксиальных кабелей с воздушно-полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 150 Ом
Электрическая (погонная) емкость, пф/м27
Коэффициент укорочения длины волны1,18-1,24
Электрическое сопротивление изоляции, ТОм5
Тип кабеляЗатухание на частотах, дБ/м
0,1 ГГц1,0 ГГц3,0 ГГц10,0 ГГц
РК-150-4-210,1(0,45)
РК-150-7-220,085
Параметры коаксиальных кабелей с воздушно-фторлоновой изоляцией и волновым сопротивлением 50 Ом
Электрическая (погонная) емкость, пф/м105
Коэффициент укорочения длины волны1,16-1,40
Электрическое сопротивление изоляции, ТОм5
Тип кабеляЗатухание на частотах, дБ/м
0,1 ГГц1,0 ГГц3,0 ГГц10,0 ГГц
РК-50-3-240,190,651,22,6
РК-50-4-220,120,5513,0(16)
РК-50-7-240,070,260,50,9
РК-50-7-250,060,260,461
РК-50-7-260,060,240,451
РК-50-7-270,080,30,51
РК-50-9-210,050,170,37
РК-50-11-220,3(2,5)
РК-50-13-210,110,20,21
Параметры коаксиальных кабелей с воздушно-фторлоновой изоляцией и волновым сопротивлением 75 Ом
Электрическая (погонная) емкость, пф/м65-70
Коэффициент укорочения длины волны1,16-1,40
Электрическое сопротивление изоляции, ТОм5
Тип кабеляЗатухание на частотах, дБ/м
0,1 ГГц1,0 ГГц3,0 ГГц10,0 ГГц
РК-75-7-230,050,20,40,8
РК-75-7-240,040,170,30,7
РК-75-7-611,6
РК-75-9-210,030,180,42
РК-75-9-220,040,20,5
РК-75-24-210,0250,0880,16
Параметры коаксиальных кабелей с воздушно-фторлоновой изоляцией и волновым сопротивлением 150 Ом
Электрическая (погонная) емкость, пф/м27-30
Коэффициент укорочения длины волны1,16-1,40
Электрическое сопротивление изоляции, ТОм5
Тип кабеляЗатухание на частотах, дБ/м
0,1 ГГц1,0 ГГц3,0 ГГц10,0 ГГц
РК-150-4-210,1(0,45)
РК-150-7-220,0852,7

Если основным параметром является затухание, значение которого тесно связано с диаметром внутренней изоляции, то широкую номенклатуру кабелей можно условно разбить на три категории.







Магистральные, используемые для подачи сигналов от мощной (головной) станции в кабельной сети до домовых (субмагистральных) линий:
1

  • Допустимое затухание на частоте 200 МГц, дБ/100м 2,5 Д
  • Допустимое отклонение волнового сопротивления, Ом ±2
  • Диаметр внутренней изоляции, мм 14 — 22
Распределительные, применяемые в линиях домовой распределительной сети:
2

  • При допустимом затухании на частоте 200 Мгц, дБ/100м 2,5…4
  • Допустимое отклонение волнового сопротивления, Ом ±2
  • При допустимом затухании на частоте 200 МГц, дБ/100Ом 4 … 8
  • Допустимое отклонение волнового сопротивления. Ом . ± 2,5
  • При допустимом затухание на частоте 200 МГц, дБ/100Ом 8…13
  • Допустимое отклонение волнового сопротивления. Ом ±3
  • диаметр внутренней изоляции, мм 9 … 13
Абонентские, предназначенные для подключения оконечных устройств в кабельных или индивидуальных сетях:
3

  • Допустимое затухание на частоте 200 МГц, дБ / 100м 13 … 21
  • Допустимое отклонение волнового сопротивления. Ом ± 5
  • Диаметр внутренней изоляции, мм менее 9

Различия отечественных и зарубежных коаксиальных кабелей.

Удельное сопротивление и проводимость – Температурные коэффициенты Общие материалы

Удельное сопротивление – это

  • электрическое сопротивление единицы куба материала, измеренное между противоположными гранями куба

Калькулятор сопротивления электрического проводника 

Этот калькулятор можно использовать для расчета электрическое сопротивление проводника.

Коэффициент удельного сопротивления (Ом·м) (значение по умолчанию для меди)

Площадь поперечного сечения проводника (мм 2 ) — AWG Wire Gauge

30303030303030303030303030303030303030 3030303030303030303030 3030303030303030303030 303030303030303030303030303030303119 -630302020202020032

031 185 x 10 -8 053031 Yttrium
Aluminum 2.65 x 10 -8 3.8 x 10 -3 3.77 x 10 7
Aluminum alloy 3003, rolled 3.7 x 10 -8
Aluminum alloy 2014, annealed 3.4 x 10 -8
Aluminum alloy 360 7.5 x 10 -8
Aluminum bronze 12 x 10 -8
Animal fat 14 x 10 -2
Animal muscle 0.35
Antimony 41. 8 x 10 -8    
Barium (0 o C) 30.2 x 10 -8
Beryllium 4.0 x 10 -8    
Beryllium copper 25 7 x 10 -8
Bismuth 115 x 10 -8
Латунь -58% CU 5,9 x 10 -8 1,5 x 10 -3
-3%
7.1 x 10 -8 1.5 x 10 -3
Cadmium 7.4 x 10 -8    
Caesium (0 o C) 18. 8 x 10 -8
Calcium (0 o C) 3.11 x 10 -8
Carbon (graphite) 1) 3 — 60 х 10 -5 -4.8 x 10 -4
Cast iron 100 x 10 -8
Cerium (0 o C) 73 x 10 -8
Chromel (alloy of chromium and aluminum) 0.58 x 10 -3
Chromium 13 x 10 -8    
Cobalt 9 x 10 -8    
Constantan 49 x 10 -8 3 x 10 -5 0.20 x 10 7
Copper 1. 724 x 10 -8 4.29 x 10 -3 5.95 x 10 7
Cupronickel 55-45 (constantan) 43 x 10 -8
Dysprosium (0 o C) 89 x 10 -8
Erbium (0 o C) 81 x 10 -8
Eureka   0.1 x 10 -3  
Europium (0 o C) 89 x 10 -8
Gadolium 126 x 10 -8
Gallium (1.1K) 13.6 x 10 -8
Germanium 1) 1 — 500 x 10 -3 -50 x 10 -3
Glass 1 — 10000 x 10 9 10 -12
Gold 2. 24 x 10 -8
Graphite 800 x 10 -8 -2.0 x 10 -4
Hafnium (0.35K) 30.4 x 10 -8
Hastelloy C 125 x 10 -8
Holmium (0 o C) 90 x 10 -8
Indium (3.35K) 8 x 10 -8
Inconel 103 x 10 -8
Iridium 5.3 x 10 -8    
Iron 9.71 x 10 -8 6.41 x 10 -3 1.03 x 10 7
Lanthanum (4.71K) 54 x 10 -8
Lead 20. 6 x 10 -8 0,45 x 10 7
Литий 9.28 x 10 -8
Lutetette
Lutetette
Lutetettem
Lutetet
Lutetet
4,45 x 10 -8
Магниевый сплав AZ31B 9 x 10 -8
1.0 x 10 -5  
Mercury 98.4 x 10 -8 8.9 x 10 -3 0.10 x 10 7
Mica (Glimmer) 1 x 10 13
Mild steel 15 x 10 -8 6.6 x 10 -3
Molybdenum 5. 2 x 10 -8    
Monel 58 x 10 -8
Neodymium 61 x 10 -8
Nichrome ( Сплав никеля и хрома) 100 -150 x 10 -8 0,40 x 10 -3
Никель 6.85 x 10 -8

6.41. 6.85 x -8

6.41. 6.85 x 100019 -8

.0019 -3
Nickeline 50 x 10 -8 2.3 x 10 -4
Niobium (Columbium) 13 x 10 -8  
Osmium 9 x 10 -8    
Palladium 10.5 x 10 -8
Phosphorus 1 x 10 12
Platinum 10. 5 x 10 -8 3.93 x 10 -3 0.943 x 10 7
Plutonium 141.4 x 10 -8    
Polonium 40 x 10 -8
Potassium 7.01 x 10 -8  
Praseodymium 65 x 10 -8
50 x 10 -8

.9003AIL

.1

313AIL

.

.

.

.19003

.9003AIL

3AIL

3AIL

3AIL

.19003AIL

.19003AIL

.19003AIL

.19003AIL. 8
Кварц (плавлено) 7,5 x 10 17
Rhenium (1,7K) 17,2 x

Rhodium 4.6 x 10 -8    
Rubber — hard 1 — 100 x 10 13
Rubidium 11. 5 x 10 -8
Ruthenium (0.49K) 11.5 x 10 -8
Samarium 91.4 x 10 -8
Scandium 50.5 x 10 -8
Selenium 12.0 x 10 -8    
Silicon 1) 0.1-60 — 70 x 10 -3
Silver 1.59 x 10 -8 6.1 x 10 -3 6.29 x 10 7
Sodium 4.2 x 10 -8    
Soil, typical ground 10 -2 — 10 -4
Solder 15 x 10 -8
Stainless steel 10 6
Strontium 12. 3 x 10 -8
Sulfur 1 x 10 17
Tantalum 12.4 x 10 -8    
Terbium 113 x 10 -8
Thallium (2.37 K) 15 x 10 -8
Торий 18 x 10 -8
THALIM0019 -8
Tin 11.0 x 10 -8  4.2 x 10 -3  
Titanium 43 x 10 -8    
Tungsten 5.65 x 10 -8 4.5 x 10 -3 1.79 x 10 7
Uranium 30 x 10 -8    
Vanadium 25 x 10 -8    
Water, distilled 10 -4
Water, fresh 10 -2
Вода, соль 4
Иттербий 27,7 x 100019 -8
55 x 10 -8
Zinc 5. 92 x 10 -8  3.7 x 10 -3  
Zirconium (0.55K) 38.8 x 10 -8

1) Примечание! — удельное сопротивление сильно зависит от наличия примесей в материале.

2 ) Внимание! — удельное сопротивление сильно зависит от температуры материала. Таблица выше основана на 20 или C ссылка.

Электрическое сопротивление провода

Электрическое сопротивление провода больше для более длинного провода и меньше для провода с большей площадью поперечного сечения. The resistance depend on the material of which it is made and can be expressed as:

R = ρ L / A                        (1)

where

R = resistance (ohm, Ом )

ρ = коэффициент удельного сопротивления (OHM M, ω M)

L = длина провода (M)

A = область поперечного сечения провода (M 2 2020203 = сфера сечения (M 2 202020203 = поперечное сечение

Фактором сопротивления, учитывающим природу материала, является удельное сопротивление. Поскольку оно зависит от температуры, его можно использовать для расчета сопротивления провода заданной геометрии при различных температурах.

Обратная величина удельного сопротивления называется проводимостью и может быть выражена как:

σ = 1 / ρ (2)

, где

σ = Фворичность (1 / ω m)

Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Пример — Аль -Ийнин. алюминиевый кабель длиной

10 м и площадью поперечного сечения 3 мм 2 можно рассчитать как

R = (2,65 10 -8 Ом·м) (10 м) / ((3 мм 2 ) (10 -6 м 2 /мм 2 ))

   = 0,09 Ом

Сопротивление

Электрическое сопротивление элемента цепи или устройства, приложенное к Что протекает через это:

R = U / I (3)

, где

R = Сопротивление (OHM)

9000 U 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 = сопротивление (OHM)

9000 . = напряжение (В)

I = ток (А)

Закон Ома

               (4)

можно использовать для прогнозирования поведения материала.

Удельное сопротивление в зависимости от температуры

Изменение удельного сопротивления в зависимости от температуры можно рассчитать как

= ρ α dt                  (5)

where

dρ = change in resistivity (ohm m 2 /m)

α = temperature Коэффициент (1/ O C)

DT = изменение температуры ( O C)

Пример — изменение со сценообразием

9002 Alumin с устойчивой к сопротивлению

с устойчивостью
с устойчивостью

с устойчивостью
с устойчивостью

с устойчивостью
с устойчивостью

с устойчивостью
с устойчивостью 9003

.

0013 2,65 x 10 -8 Ом м 2 /м нагревается от 20 o C до 100 o C . Температурный коэффициент для алюминия равен 3,8 x 10 -3 1/ o C . Изменение удельного сопротивления можно рассчитать как

dρ = (2,65 10 -8 Ом·м 2 /м) (3,8 10 -3 1/ o Кл) ((100

2 0 o C) — (20 или С))

             = 0.8 10 -8 ohm m 2 /m

The final resistivity can be calculated as

ρ = (2.65 10 -8 ohm m 2 /m) + (0,8 10 -8 Ом M 2 /M)

= 3,45 10 -8 Ом M 2 /M

COEFTIONS COEFTIPAT Этот калькулятор можно использовать для расчета удельного сопротивления материала проводника в зависимости от температуры.

  ρ — resistivity coefficient (10 -8 ohm m 2 /m)

α temperature coefficient (10 -3 1/ o C)

dt изменение температуры ( o C)

Для большинства материалов, увеличивающих электрическое сопротивление и температуру

9. Изменение сопротивления можно выразить как

DR / R S = α DT (6)

, где

DR = изменение сопротивления (OHM) 3

12 = изменение сопротивления (OHM) 3

12 = Изменение сопротивления (OHM) 3

12 = Изменение сопротивления (OHM) 3 . стандартное сопротивление согласно справочным таблицам (Ом)

α = температурный коэффициент сопротивления ( o C -1 )

dT 9194 = Изменение температуры по сравнению с эталонной температурой ( O C, K)

(5) можно изменить на:

DR = α DT R S (6B)

. температурный коэффициент сопротивления» — α   — материала представляет собой увеличение сопротивления 1 Ом резистора из этого материала при повышении температуры 1 o C .

Пример. Сопротивление медного провода в жаркую погоду

Провод медный с сопротивлением 0,5 кОм при нормальной рабочей температуре 20 o C в жаркую солнечную погоду нагревается до 80 o C . Температурный коэффициент для меди равен 4,29 x 10 -3 (1/ o C) , а изменение сопротивления может быть рассчитано как

C) ((80 o C) — (20 o C) ) (0,5 кОм)

= 0,13 (Kom)

Результирующее сопротивление для медного провода в жаркую погоду будет

R = (0,5 кОм) + (0,13 кОм)

= 0,63 (Kω)

= 0,63 (Kω) )

    = 630 (Ом)

Пример.

Сопротивление угольного резистора при изменении температуры

Угольный резистор с сопротивлением 1 кОм при температуре 20 o C нагревается от 1 9 3 до 110200019 или С . Температурный коэффициент для углерода отрицательный -4,8 х 10 -4 (1/ o С) — сопротивление уменьшается с повышением температуры.

Изменение сопротивления можно рассчитать как

dR = ( -4,8 x 10 -4 1/ o C) ((120 o C) — 90 C) — 90

(20 ) (1 кОм)

    = — 0,048 (кОм)

Результирующее сопротивление резистора будет равно

r = (1 кОм) — (0,048 кОм)

= 0,952 (кОм)

= 952 (ω)

Сопротивление против температуры

в проводнике в зависимости от температуры.

R S Сопротивление (10 3 (OHM)

α Тема-3 1/ O C)

DT Изменение температуры ( O C)

ФУКТЫ Коррекции температуры для Перератора.

0

ФУКТЫ Коррекции температуры для ПРИЛОЖЕНИЯ.

(°C)

0031 1.000

9128 9129

.

0001 Температурный коэффициент сопротивления

Factor to Convert to 20°C Reciprocal to Convert from 20°C
5 1.064 0.940
6 1.059 0.944
7 1.055 0.948
8 1.050 0.952
9 1.046 0.956
10 1.042 0.960
11 1.037 0.964
12 1.033 0.968
13 1.029 0.972
14 1.025 0.976
15 1.020 0.980
16 1.016 0.984
17 1. 012 0.988
18 1,008 0,992
19 1,004 0,996
20
20 1.000
21 0.996 1.004
22 0.992 1.008
23 0.988 1.012
24 0.984 1.016
25 0,980 1,020
26 0,977 1,024
27 0,9.73 1.028
28 0.969 1.032
29 0.965 1.036
30 0.962 1.040
31 0.958 1.044
32 0,954 1,048
33 0,951 1,052

Поскольку электрическое сопротивление проводника, такого как медный провод, зависит от столкновительных процессов внутри провода, можно было бы ожидать, что сопротивление будет увеличиваться с температурой, поскольку будет больше столкновений, и это подтверждается экспериментом. Интуитивный подход к температурной зависимости приводит к тому, что можно ожидать относительного изменения сопротивления, пропорционального изменению температуры:

Или, выраженное через сопротивление при некоторой стандартной температуре из справочной таблицы:

Расчет Низкотемпературное сопротивление Сверхпроводимость

Индекс

Цепи постоянного тока

 

Гиперфизика***** Электричество и магнетизм   R Ступица
Назад

Температурная зависимость удельного сопротивления при температурах, близких к комнатной, характеризуется линейным ростом с температурой. Микроскопическое исследование проводимости показывает, что она пропорциональна длине свободного пробега между столкновениями (d), а при температурах выше примерно 15 К d ограничивается тепловыми колебаниями атомов. Общая зависимость сводится к пропорциям:

При экстремально низких температурах длина свободного пробега определяется примесями или дефектами в материале и становится почти постоянной с температурой. При достаточной чистоте некоторые металлы обнаруживают переход в сверхпроводящее состояние.

Index

Reference
Rohlf
Ch 15

 

Гиперфизика***** Электричество и магнетизм   R Ступица
Назад


Сопротивление = R(начальное)[1+ альфа (T(конечное) — T(начальное)]

Введите данные, а затем нажмите на количество, которое вы хотите рассчитать в активной формуле выше.

Сопротивление кабелей справочник: Справочные таблицы сопротивлений элементов сети 0,4 кВ